天然气热值计算

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1t天然气热值

1t天然气热值

1t天然气热值1t天然气热值是指1吨天然气所含的能量。

天然气是一种清洁、高效的能源,广泛应用于工业、家庭和交通等领域。

了解1t天然气热值的概念和计算方法对于合理利用天然气资源具有重要意义。

我们需要了解什么是天然气热值。

天然气中的主要成分是甲烷,其分子式为CH4。

1t天然气的热值是指在标准条件下,1吨天然气所释放的热量。

热值的单位一般是千焦耳(kcal)或兆焦耳(Mcal)。

天然气的热值与其组成成分有关。

除了甲烷外,天然气中还含有一些其他组分,如乙烷、丙烷、丁烷等。

这些组分的含量不同,会影响天然气的热值。

一般来说,甲烷含量越高,热值也越高。

计算1t天然气的热值可以通过以下公式进行:热值(Mcal)= 1t天然气的体积(m³)× 天然气的热值(Mcal/m³)具体来说,我们可以根据天然气的组分和热值表来计算。

例如,假设1m³天然气的热值为9000kcal/m³,那么1t天然气的热值就是:热值(Mcal)= 1t天然气的体积(m³)× 天然气的热值(Mcal/m³)= 1000m³ × 9000kcal/m³ ÷ 1000kcal/Mcal= 9000Mcal通过以上计算,我们可以得出1t天然气的热值为9000Mcal。

天然气的热值与其应用领域息息相关。

在工业领域,天然气常被用作燃料,用于发电、加热和生产等过程。

热值的高低直接影响到工业生产的效率和成本。

在家庭领域,天然气被广泛应用于燃气灶具、热水器和供暖系统等设备中。

高热值的天然气可以更快地加热食物和水,提高生活的便利性和舒适度。

天然气还可以用作交通燃料。

与传统燃油相比,天然气燃烧更干净,减少了大量的尾气排放,对环境友好。

因此,许多城市采用天然气公交车和出租车,以减少空气污染。

了解1t天然气热值对于合理利用天然气资源具有重要意义。

通过计算和了解天然气的热值,我们可以更好地选择和使用天然气,提高能源利用效率,减少环境污染。

天然气、柴油、汽油热值换算

天然气、柴油、汽油热值换算

For personal use only in study and research; not forcommercial useFor personal use only in study and research; not forcommercial use液化气、天然气、汽柴油的热值转换公式1升(l)=1立方分米(dm³)1升汽油=0.722-0.725公斤=7464大卡1升柴油=0.835公斤=9181大卡1公斤汽油热值为10296大卡1公斤柴油热值为10996大卡1公斤液化石油气热值相当于1.15~1.22公斤的汽油热量1公斤液化石油气热值相当于1.12~1.2公斤的柴油热量1立方米天然气热值相当于0.845公斤或1.17升汽油热量1立方米天然气热值相当于0.792公斤柴油热量备注:根据适用中实际情况证明,1.1立方米天然气约等于1公斤石油液化气;1立方米天然气相当于1.17升汽油。

实际应用中的天然气成分各异,热值也各不相同,以上对应关系只能用于估算。

天然气热值为8700大卡/立方米,各地天然气的热值有差别,高位热值在9000大卡左右,与原油、液化气的热值比分别为1:1.15:1.38。

天然气的计量单位,用立方米更实用一些。

这样每立方米的热值: 37.59MJ/立方米(相当于9000大卡/立方米...也就是1立方米这种天然气可以使90升的水,不考虑热损失,从零度升高到100度的热量。

注:1千卡的热量能使一升水升温一度标准煤的计算目前尚无国际公认的统一标准,1千克标准煤的热值,中国、前苏联、日本按7000千卡计算,联合国按6880千卡计算。

1000吨水泥线:生产1吨熟料需要90kg柴油,180kg煤(按煤5000大卡,柴油10000大卡估算)仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

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电、天然气、蒸气、煤之间的热值换算

电、天然气、蒸气、煤之间的热值换算

电、天然气、蒸气、煤之间的热值换算一、功率单位1瓦(W)=1焦耳/秒(J/S)1千大卡(Mcal )/小时(h)=1、1625千瓦(KW)1千瓦(KW)=0、86千大卡(Mcal )/小时(h)二、功单位1卡(cal )=4、186焦耳(J)≈4、2焦耳(J)1焦耳(J)=0、24卡(cal )1千瓦时=0、86千大卡(Mcal )三、天然气净热值10千瓦•时(KW ••h)/标方(Nm3)=8、6千大卡(Mcal )/标方(Nm3)即1标方(Nm3)天然气的热值为10千瓦•时(KW ••h)或8600大卡四、煤的净热值五、饱和水蒸气的净热值六、生化机G3000装进物料3000公斤,启温发酵干燥及冷却完成后共蒸发掉水分1750公斤,不计算其他过程热损失,求耗用多少立方天然气?解1:将3000kg物料由0℃升温至70℃,并且蒸发脱水1750kg,不计算其他过程热损失,求需耗用多少立方米天然气?查饱和水蒸气表得,70℃时水蒸气的焓值626、8(kcal/kg),1750kg*626、8(kcal/kg)= kcal共耗用天燃气 kcal/8600(kcal/m3)=127、5 m3解2:将3000kg物料由25℃升温至70℃,并且蒸发脱水1750kg,不计算其他过程热损失,求需耗用多少立方米天然气?查饱和水蒸气表得,水由0℃升温至25℃焓值25kcal/kg70℃时水蒸气的焓值626、8(kcal/kg),3000kg*25(kcal/kg)=75000 kcal1750kg*626、8(kcal/kg)= kcal共耗用天燃气( kcal-75000 kcal)/8600(kcal/m3)=118、8 m3七、生化机G3000装进物料3000公斤,启温发酵干燥及冷却完成后共蒸发掉水分1750公斤,求全过程的电能消耗(折合多少立方天然气)?解:设定5、5千瓦排气风机在整个过程中共运转16小时(假定为恒功率),共耗能88千瓦时。

天然气热量计算公式

天然气热量计算公式

天然气热量计算公式1. 标准体积热值(Standard Volume Heat Content,SVHC):标准体积热值是指在标准条件下,每标准立方英尺天然气所具有的能量。

其计算公式为:SVHC = Gross Heating Value / Molecular Weight其中,Gross Heating Value为单位体积(如BTU/SCF)所表示的热值,Molecular Weight为天然气的平均分子量。

标准条件下的参数为:14.696 psia(磅力/平方英寸绝对)的绝对压力、60°F(华氏度)的温度、相对湿度为零、无风。

2. 真实体积热值(Real Volume Heat Content,RVHC):真实体积热值是指在真实气象条件下,每真实立方英尺天然气所具有的能量。

其计算公式为:RVHC=SVHC×(1+Cp×(T1-T0)/T0+α×(P1-P0)/P0)其中,SVHC为标准体积热值,Cp为天然气的定压比热容(常用值为0.27 BTU/lbm·°F),T1和T0分别为实际温度和标况温度(单位为° F),α为天然气的压力膨胀系数(常用值为0.36),P1和P0分别为实际压力和标况压力(单位为psia)。

3.燃气价格计算:天然气的价格通常以每千立方英尺(MCF)或每百万立方英尺(MMCF)为单位。

通过将真实体积热值转换为标准体积热值,可以计算出天然气的成本。

Cost = RVHC × V × Price其中,Cost为天然气的成本,RVHC为真实体积热值,V为天然气的体积(单位为SCF),Price为每单位体积天然气的价格。

需要注意的是,以上公式仅为简化描述,并未考虑更复杂的因素,如湿度、变压等。

在实际应用中,可能会使用更精确的公式或考虑其他因素,以获得更准确的结果。

此外,不同地区和国家可能会使用不同的计量单位和参数,因此在实际计算中需要根据具体情况进行调整。

98%天然气热值计算公式

98%天然气热值计算公式

98%天然气热值计算公式天然气是一种清洁、高效的能源,被广泛应用于工业生产、民用生活和发电等领域。

在利用天然气时,热值是一个非常重要的参数,它决定了天然气的燃烧效率和能量释放量。

在本文中,我们将介绍以98%天然气热值计算公式,帮助读者更好地了解和利用天然气资源。

首先,我们需要了解天然气的热值是什么。

热值是指单位质量或单位体积的燃料所释放的热量,通常以千焦或千卡为单位。

天然气的热值主要取决于其中的主要成分,包括甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等。

在实际应用中,一般使用98%天然气的热值来进行计算,即以98%甲烷为基准进行计算。

接下来,我们将介绍以98%天然气热值的计算公式。

以98%甲烷为基准的天然气热值计算公式如下:Qv = 1.0005 (1.01 CH4 + 1.88 C2H6 + 2.75 C3H8 + 3.85 C4H10 + 4.3 C5H12 + 5.5 C6H14) 1000。

其中,Qv表示以98%天然气的热值,单位为千焦;CH4、C2H6、C3H8、C4H10、C5H12、C6H14分别表示天然气中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷和己烷的体积分数。

在实际应用中,我们可以根据天然气的成分含量,使用上述公式来计算以98%天然气的热值。

这样可以更准确地了解天然气的能量释放量,为工业生产和能源利用提供参考依据。

除了以上的计算公式,我们还需要注意一些影响天然气热值的因素。

首先是天然气的含硫量,高含硫量的天然气热值会受到一定程度的影响。

其次是天然气的水分含量,水分会降低天然气的热值。

此外,天然气的热值还受到压力和温度的影响,这些因素都需要在实际应用中进行考虑和调整。

在实际生产和使用中,正确计算天然气的热值对于提高能源利用效率和降低环境污染具有重要意义。

通过合理利用天然气资源,可以实现节能减排,促进可持续发展。

因此,掌握以98%天然气热值计算公式是非常重要的。

总之,天然气作为清洁、高效的能源,受到了广泛的关注和应用。

天然气、柴油、汽油热值换算

天然气、柴油、汽油热值换算

液化气、天然气、汽柴油的热值转换公式
1升(l)=1立方分米(dm³)
1升汽油=0.722-0.725公斤=7464大卡
1升柴油=0.835公斤=9181大卡
1公斤汽油热值为10296大卡
1公斤柴油热值为10996大卡
1公斤液化石油气热值相当于1.15~1.22公斤的汽油热量
1公斤液化石油气热值相当于1.12~1.2公斤的柴油热量
1立方米天然气热值相当于0.845公斤或1.17升汽油热量
1立方米天然气热值相当于0.792公斤柴油热量
备注:根据适用中实际情况证明,1.1立方米天然气约等于1公斤石油液化气;1立方米天然气相当于1.17升汽油。

实际应用中的天然气成分各异,热值也各不相同,以上对应关系只能用于估算。

天然气热值为8700大卡/立方米,各地天然气的热值有差别,高位热值在9000大卡左右,与原油、液化气的热值比分别为1:1.15:1.38。

天然气的计量单位,用立方米更实用一些。

这样每立方米的热值: 37.59MJ/立方米(相当于9000大卡/立方米...
也就是1立方米这种天然气可以使90升的水,不考虑热损失,从零度升高到100度的热量。

注:1千卡的热量能使一升水升温一度
标准煤的计算目前尚无国际公认的统一标准,1千克标准煤的热值,中国、前苏联、日本按7000千卡计算,联合国按6880千卡计算。

1000吨水泥线:生产1吨熟料需要90kg柴油,180kg煤(按煤5000大卡,柴油10000大卡估算)。

天然气计量计算公式

天然气计量计算公式

天然气计量计算公式
1.天然气流量计算公式(以标立方米为单位):
Q=SC×P×Z×T/(P0×T0)
其中
Q为实际流量(标立方米/小时);
SC为流量计系数,与流量计的规格和型号相关;
P为实际压力(巴);
Z为天然气压缩因子,与天然气的组分和条件有关;T为实际温度(摄氏度);
P0为标准压力,一般取标准压力为101.325kPa;
T0为标准温度,一般取标准温度为273.15K。

2.天然气计量热值计算公式:
Qn=Qg×Hg/Hn
其中
Qn为标准煤气流量(万标立方米);
Qg为实际天然气流量(万标立方米);
Hg为实际天然气热值(MJ/万标立方米);
Hn为标准天然气热值(MJ/万标立方米)。

3.天然气计量气体总能量计算公式:
W=Q×H×3600
其中
W为气体总能量(千焦耳);
Q为天然气流量(标立方米/小时);
H为天然气热值(J/立方米);
3600为将小时单位转换为秒的换算系数。

4.天然气计量质量计算公式:
M=Q×ρ
其中
M为天然气质量(千克);
Q为天然气流量(立方米/小时);
ρ为天然气密度(千克/立方米)。

以上是常用的天然气计量计算公式,实际计算中可能还需要考虑修正系数、温度压力补偿等因素,具体计算公式和参数可根据实际情况进行相应的调整。

天然气热值换算方法

天然气热值换算方法

天然气热值换算方法
1. Joule和Btu的换算:
2.换算公式:
Btu/ft³ = kJ/m³ * 0.948
kJ/m³ = Btu/ft³ / 0.948
3.示例:
假设有一个天然气储罐,其中气体的热值被表示为20,000 Btu/ft³。

我们可以用上述公式将其换算为kJ/m³:
kJ/m³ = 20,000 Btu/ft³ / 0.948 = 21,097.046 kJ/m³
同样,如果有一个天然气热值为30,000kJ/m³的储罐
Btu/ft³ = 30,000 kJ/m³ * 0.948 = 28,437.37 Btu/ft³
需要注意的是,天然气热值的换算方法并不涉及到气体的压力或温度
等因素,只是基于给定的热值单位进行换算。

对于不同压力或温度下的天
然气,需进行相应的修正才能得到准确的热值。

此外,天然气的热值可能会因为地理位置、产地、含硫量等因素而有
所不同。

因此,在使用天然气热值进行相关计算或业务交流时,还应注意
确认使用的热值单位和参考标准,以避免因换算错误而产生误差。

综上所述,天然气热值的换算方法主要是基于给定的单位进行换算,
常用的单位是kJ/m³和Btu/ft³。

根据上述的换算公式,可以方便地进行
不同热值单位间的转换。

标准天然气热值

标准天然气热值

标准天然气热值天然气是一种清洁、高效的能源,被广泛应用于工业生产、城市供暖、发电等领域。

而天然气的热值是衡量其能量含量的重要指标之一。

本文将对标准天然气热值进行详细介绍,帮助读者更好地了解天然气的能量特性。

天然气的热值是指单位质量或单位体积的天然气所释放的热量。

通常用单位体积的天然气所释放的热量来表示,单位是千焦尔/立方米(kJ/m³)或兆焦尔/立方米(MJ/m³)。

标准天然气热值是指在标准大气压下,温度为15摄氏度时,单位体积的天然气所释放的热量。

标准天然气热值的计算可以采用实验法或计算法。

实验法是通过燃烧一定量的天然气,测定其所释放的热量来确定标准天然气热值。

而计算法则是通过分析天然气的组成和热值,利用化学计量学的原理来计算标准天然气热值。

两种方法各有优劣,但都能够准确地确定天然气的热值。

标准天然气热值的大小与天然气的组成有关。

天然气的主要成分是甲烷,其热值较高。

而除甲烷外,天然气中还含有乙烷、丙烷、丁烷等烃类气体,以及少量的二氧化碳、氮气和硫化氢等杂质。

这些成分的不同比例也会影响天然气的热值。

标准天然气热值的确定对于天然气的生产、储运、利用等环节都具有重要意义。

生产厂家可以通过准确测定天然气的热值来控制产品质量,保证用户的用气需求。

在天然气的输送和储存过程中,准确的热值数据可以帮助控制气体的压缩、凝析等物理变化,保证输气系统的安全稳定运行。

而用户单位则可以根据天然气的热值合理安排燃气设备的使用,提高能源利用效率。

总之,标准天然气热值是天然气能量特性的重要指标,其准确性对于天然气生产、储运和利用都具有重要意义。

通过本文的介绍,相信读者对标准天然气热值有了更清晰的认识,这也将有助于更好地利用这一清洁高效的能源。

天然气热值计算公式

天然气热值计算公式

天然气热值计算公式
天然气是当今世界人们发电、热水、取暖等活动中常用的能源,天然气的热值及其计算方法是各种活动所涉及的重要内容。

下面,我们重点介绍一下天然气热值计算公式及其应用。

天然气热值是指天然气在完全燃烧后,以百分比表示的单位重量的能量,单位通常以千卡(kcal)或千克热量(kJ)表示,其公式表示为:
Q =nCp(y)*T
其中:Q表示天然气的热值,n表示天然气的组份的数量,Cp为反应物的比热容,y表示组份的浓度,T表示燃烧温度。

由于天然气的组分不是固定的,所以其热值也不相同,要计算准确天然气热值,需要先确定天然气的组分及其浓度,了解到各组份的比热容,再根据燃烧温度求解热值。

天然气热值计算公式可以用于计算某种特定天然气在不同条件
下的热值及能耗,从而可以据此指导天然气的使用,从而节省一定的能源。

例如,人们在室外采用热气球发电时,如何更好的利用天然气这种能源,将直接影响发电量的大小。

在这种情况下,天然气热值计算公式可以提供有效的信息,为热气球发电提供有效的计算依据。

此外,天然气热值计算公式还可用于量化各种活动用气效率的高低,比如对比不同取暖设备的热效率,对比各种生产工艺的气耗情况等。

从上面可以看出,掌握天然气热值计算公式,可以从多个方面来计算分析天然气的使用情况,提高其使用效率及避免产生浪费。

此外,天然气管理机构还可以利用此公式来对天然气料价进行调整,以便增加收益。

最后,天然气热值计算公式在工业和民用领域都有广泛运用,很大程度上改善了当代社会的经济效益和生活质量。

天然气热值及密度计算

天然气热值及密度计算

天然气热值及密度计算天然气是一种重要的能源资源,广泛应用于民用、工业和交通等领域。

理解天然气的热值和密度对于能源利用、燃烧效率等方面具有重要意义。

本文将介绍天然气热值和密度的计算方法。

Q=V×P×LHV×η其中,Q表示天然气的热值,单位为千焦耳(kJ);V表示天然气的体积,单位为标准立方米(m^3);P表示天然气的压力,单位为千帕(kPa);LHV表示天然气的低位发热量,单位为焦耳/立方米(J/m^3);η表示天然气的燃烧效率,单位为百分比(%)首先,确定天然气的体积V。

通常情况下,标准立方米是指气体处于标准条件下(0°C、1大气压)的体积。

实际使用中,我们经常会将天然气的体积转换为标立方米,计算公式如下:V=Q×h其中,h表示天然气的相对密度,是一种无单位的值,常用相对于空气而言的相对密度。

其次,确定天然气的压力P。

天然气在输送过程中常常需要经过压缩,以提高能源传输效率。

压缩会导致天然气的压力增加,根据实际情况确定P的数值即可。

然后,确定天然气的低位发热量LHV。

低位发热量是指在常压下完全燃烧时,每单位体积天然气所释放的热量。

不同成分的天然气具有不同的低位发热量,可以通过实验或查询资料获得相应数值。

最后,确定天然气的燃烧效率η。

燃烧效率主要受到燃烧设备的组成和操作情况的影响,通常可通过设备的设计参数或燃烧试验进行测定。

天然气的密度可以通过下述公式计算:ρ=pM/RT其中,ρ表示天然气的密度,单位为千克/立方米(kg/m^3);p表示天然气的压力,单位为千帕(kPa);M表示天然气的摩尔质量,单位为千克/摩尔(kg/mol);R为气体常数,其数值为8.314 J/(mol·K);T表示天然气的温度,单位为开尔文(K)。

通过上述公式,我们可以计算得到天然气的密度。

需要注意的是,温度和压力必须采用绝对值。

总结起来,天然气热值和密度的计算主要依赖于天然气的体积、压力、低位发热量、燃烧效率以及摩尔质量、温度和气体常数等参数。

[天然气的热值] 1立方米天然气热值

[天然气的热值] 1立方米天然气热值

[天然气的热值] 1立方米天然气热值1立方天然气热值一立方天然气?1Nm3天然气热值相当于1.17升汽油(93号), 0.95升柴油。

1升柴油=0.835公斤=9181大卡1公斤汽油热值为10296大卡1公斤柴油热值为10996大卡1公斤液化石油气热值相当于1.15~1.22公斤的汽油热量 1公斤液化石油气热值相当于1.12~1.2公斤的柴油热量 1米3天然气热值相当于0.845公斤或1.17升汽油热量 1米3天然气热值相当于0.792公斤柴油热量1升汽油=0.722-0.725公斤=7464大卡备注:根据适用中实际情况证明,1.1米3天然气约等于1公斤石油液化气;1米3天然气相当于1.17升汽油。

做功柴油3.1元每公里做功天然气2元每公里3元每公里/7.5元每升=0.4L/每公里2元每公里/3.5元每立方米=0.57立方米每公里0.57/0.4=1.425 就是说1.425立方米天然气做功相当于1L柴油做功这样算还是天然气比柴油和汽油划算!已知天然气的热值是7已知天然气的热值是7.5×107J/M3,若某家庭一个月用8M3的天然气,则这些天然气完全燃烧时放出的热量是多少焦耳,若这些热量全部由热值是3.0×107J/KG的焦炭来提供,应完全燃烧多少千克的焦炭考点:燃料的热值.分析:可以根据燃料燃烧的热量公式,代入数值即可求得.解答:解:(1)已知q=7.5×107J/m3V=8m3则Q=7.5×107J/m3×8m3=6×108J;(2)由Q=qm得:m=Q÷q=(6×108J)÷(3.0×107J/kg)=20kg;故答案为:6×108J,20kg.点评:考查了学生对燃料燃烧的公式的掌握情况,要求学生对燃料燃烧的公式一质量为2千克的金属块,被加热到500℃后放入1千克20℃的冷水中,不计热量损失,到平衡后,水和金属块的温度均为80℃,求:(1)水吸收的热量;(2)金属块的比热是多少?【c水=4.2×103J/(kg℃)】考点:热量的计算;比热容的概念.专题:计算题.分析:(1)利用热量的计算公式计算即可,(2)水吸收的热量就是金属块放出的热量,再一次利用热量的就是公式计算,解答:解:(1)Q=c水m(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(80℃-20℃)=2.52×105J;(2)Q放=Q吸,所以由Q=cm(t1-t2)得c= = =0.3×103J/(kg•℃).答:(1)水吸收的热量是 2.52×105J,(2)金属块的比热是0.3×103J/(kg•℃).点评:计算本题的关键是金属块放出的热量等于水吸收的热量;二者具有相同的末温.汽柴天然气热值LNG与柴油、汽油以及CNG的对比1 lNG的安全优势u LNG的燃点650℃,比汽油的427℃和柴油的260℃燃点高很多;LNG点火能也高于汽柴油,因此LNG更难引燃着火;u LNG密度为0.47×103 kg/m3左右,气化后的密度只有空气的一半左右,因而稍有泄漏即挥发扩散; LNG爆炸极限4.7~15%,比汽油为1~5%,柴油为0.5~4.1%宽,LNG比汽柴油更难达到爆炸的条件;由此可见, LNG汽车比汽油、柴油汽车使用更安全。

天然气热值的计算[整理版]

天然气热值的计算[整理版]

表格中的当量换算基本上基于如下标准:
1.天然气:1000英热单位/立方英尺=9500大卡/立方米。

(Groningen气为8400大卡/立方米)
2.液化石油气:假定其按50/50的丙烷与丁烷的混合比例。

其中r与p分别代表冷冻与压缩状态下的液化石油气。

3.热值,百万英热单位(总量)
每吨—液化天然气51.8;液化石油气47.3;油42.3;煤27.3
每桶—液化天然气3.8;液化石油气(冷冻)4.45;液化石油气(压缩)4.1;油5.8 每立方米—液化天然气23.8;液化石油气(冷冻)28;液化石油气(压缩)25.8
符号和缩写
以下的符号和单位不一定与国际气联推荐使的国际计量系统一致,然而,因为使用方便,它们仍被天然气工业系统所广泛采用。

BTU - 英制热量单位
MMBTU - 百万英制热量单位
ft3 –立方英尺
scf –标准立方英尺
Mcf –千立方英尺
MMcf –百万立方英尺
Tcf –万亿立方英尺
Nm3 –常态立方米
mrd m3 – 109立方米
天然气的术语和成分
注:本表采用的天然气为:1000 英热单位/ 立方英尺= 9500大卡/立方米
Groningen 天然气的热值为:8400大卡/立方米
LPG:指50/50 的丙烷/丁烷含量
LNG 液化天然气
LPG 液化石油气
NGL 天然气凝析液
SNG 合成(代替品)天然气。

天然气热值的计算

天然气热值的计算

天然气热值的计算
一、热值概念
热值又称燃烧值,是指单位质量的物质燃烧时,释放的焓变的热量的
大小。

它是指当物质燃烧时释放的热量,即单位质量物质完全燃烧时,释
放的焓变的热量的大小,也称燃烧热,是衡量一种物质燃烧热效率的重要
指标。

根据不同的热值计算方法,可分为低热值和高热值。

1、实验方法
天然气热值的计算方法是使用热量计(Poiseuille calorimeter),
将一定量的天然气(如1 kg)置于热量计中并完全燃烧,然后计量热量
计内水的温度升高情况,根据温度升高和水的容量及质量来计算天然气热值,公式如下:
热量(千卡)=质量(千克)×水温度升高(摄氏度)×4.19
2、实验数据
实验时,应采取:天然气1千克、热量计体积50升,初始水温20℃,实验结果如下:实验时间:30分钟,实验室气温:20℃,最终水温:
48.2℃,燃烧成分:CH4:99.95%,热值:94.52千卡/千克。

三、结论
通过实验,计算得出天然气的热值为94.52千卡/千克,与预期结果
接近,说明所计算的天然气热值可靠可信。

天然气热力值

天然气热力值

天然气热力值
天然气热值,也称为燃烧热值或热量值,是指单位质量(例如,每立方米或每千克)的天然气在完全燃烧过程中释放的能量。

通常以焦耳/立方米(J/m³)或卡路里/立方米(cal/m³)为单位表示。

天然气每立方的燃烧热值一般在8000大卡至8500大卡之间。

不过也有观点认为,每立方天然气的热值约为8000大卡,大约11428.6大卡3。

此外,气态液化气的比重为0.55,每立方液化气燃烧热值为25200大卡。

天然气热值的计量方法通常包括直接测量和间接计算两种方式。

请注意,热值是一个重要指标,可以用来评价燃料的品质。

一公斤燃料能使X千克水升高1摄氏度,那么这种燃料的热值就是X大卡。

1。

天然气热值系数

天然气热值系数

天然气热值系数
天然气热值系数是指燃烧单位体积天然气时所产生的热量。

热值系数是天然气重要的技术指标,对于天然气的质量和价值有很大的影响,因此十分重要。

本文将逐步阐述天然气热值系数的相关概念和重要性。

1. 天然气热值系数的定义
天然气热值系数是指在标准条件下,每立方米天然气燃烧所释放的热量,单位为MJ/m³。

它是一个重要的指标,用来计算天然气能量的含量和变化。

2. 天然气热值系数的计算
计算天然气热值系数的公式为:
热值系数=(燃烧时释放的热量)/(天然气的体积)
天然气的热值系数受天然气组分和温度等因素的影响,通常需要进行实验测定。

3. 天然气热值系数的影响因素
天然气热值系数有以下几个影响因素:
(1) 天然气组分:天然气的组分不同热值系数也不同。

一般来说,甲烷的热值系数最高,其他组分的热值系数较低。

(2) 温度:天然气的温度越高,热值系数越高。

(3) 气压:天然气的气压越高,热值系数越高。

(4) 水分含量:天然气中含水量越高,热值系数越低。

4. 天然气热值系数的重要性
天然气热值系数是判断天然气质量和储量的重要指标。

对于天然气企业和使用者来说,科学地确定天然气热值系数可以准确计算天然气储量和使用量,合理规划天然气开采和使用策略,同时还可以节约能源、降低生产成本,提升企业的市场竞争力。

总之,天然气热值系数是天然气重要的技术指标,对于天然气的
质量和价值具有很大的影响。

科学地确定天然气热值系数对于企业的经营和用户的使用都有极大的意义。

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20℃真实体积高位热值 39.85381441
20℃真实体积低位热值 36.03055704
单位 MJ/m3
20℃真实气体摩尔高位热值 956.2306658
20℃真实高位质量热值 50.67903083
20℃真实气体摩尔低位热值 864.4975157
20℃真实低位质量热值 45.81728846
15℃压缩因子 0.998 0.9915 0.9821 0.948 0.965 0.915 0.937 0.9944 0.9997 0.9936 0.984 0.968 0.97 0.971 0.967 0.971 0.949 1.0006 0.9995 0.9992 0.918
计算结果
15℃真实体积高位热值 40.58342493
787.0469056
708.9331031
76.12503959
83.16450241
76.09817484
36.69808603
39.82872213
36.6551688
13.21371894
14.21500331
13.14653456
8.644735338
9.334631438
8.617583146
58.123 0.189064551 0.188481358
72.15
0.116293597 0.11481357
72.15
0.076731836 0.076099084
44.01
1.430704505 1.431020988
28.0135 0.000837718 0.000837903
28.054
6.254226117
6.667541485
6.174917273
3.47978611
3.730774754
3.450911538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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56.108
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0
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0
0
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0
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0
0
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18.87318683 18.86836923 50.70622037
45.82121677
864.4975157
理想摩尔质量 15℃摩尔质量 20℃摩尔质量 15℃高位质量热值 15℃低位质量热值
16.043 14.16811538 14.16982966
30.07
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44.097
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58.123 0.235222716 0.234040359
20℃求和因子 15℃XJ*BJ
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0.0894 0.00491219
0.1288 0.00240299
0.1703 0.00072401
0.1783 0.00060861
0.2168 0.0003675
0.234 0.00026694
0.0728 0.00243165
282.91
282.91
0
0
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3689.42
20℃理想高位热 值
891.09 1561.41 2220.13 3530.24 2878.57 4189.95 3537.17
0 0 1411.65 2058.72 2707.4 2717.75 2701.1 2711 2541.43 3376.57 285.99 282.95 0 3954.47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0008811 0.0506861
15℃压缩因 子
0.997284598
20℃压缩因 子
0.99743092
15℃理想高位热值 15℃理想低位热值
891.56
802.69
1562.14
1428.84
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22
总和
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体积百分比修约 0.88446 0.05301 0.0177 0.00385 0.00315 0.00148 0.001 0.03244 0.00003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00287 0.99999
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0
0.1673
0
0.1673
0
0.1761
0
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0
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20℃XJ*BJ 0.0385093 0.0047617 0.0023106 0.0006857 0.0005782 0.000345 0.0002468 0.0023672 5.175E-07
2879.76
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0
0
0
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1323.24
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2702
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2711.9
2534.2
2542.1
2408.8
3377.75
3155.59
286.15
241.72
20℃高位质量热值 20℃低位质量热值 15℃理想体积高位热值 15℃理想体积低位热值
50.67903083
45.81728846
40.4732246
36.57406102
20℃理想体积高位热 20℃理想体积低位热


39.75142677
35.93799166
15℃压缩因子系数 0.886232465 0.053464448 0.018022605 0.004061181 0.003264249 0.001617486 0.001067236 0.032622687 3.0009E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003126362 1.003508727
20℃摩尔分数系数 0.883240644 0.053262437 0.017939815 0.004026639 0.003242802 0.001591318 0.001054734 0.032515814 2.99107E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003095885
20℃压缩因子系数 0.886143673 0.0534375 0.01799878 0.004039874 0.00325346 0.001596548 0.001058201 0.032622687 3.0009E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.003106061 1.003286793
单位 KJ/mol
单位 MJ/Kg
15℃摩尔分数系数 0.883133789 0.053277512 0.017959589 0.004046982 0.003252835 0.001611831 0.001063504 0.032508623 2.99041E-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00311543
15℃真实体积低位热值 36.67364472
15℃真实气体摩尔高位热值 956.9879704
15℃真实高位质量热值 50.70622037
15℃真实气体摩尔低位热值 864.7923848
15℃真实低位质量热值 45.82121677
燃料
燃料气热值计算
20℃压缩因子 0.9981 0.992 0.9834 0.953 0.9682 0.927 0.945 0.9944 0.9997 0.994 0.985 0.969 0.972 0.972 0.969 0.973 0.952 1.0006 0.9996 0.9993 0.924
15℃求和因子 0.0447 0.0922 0.1338 0.1789 0.1871 0.228 0.251 0.0748 0.0173 0.08 0.1265 0.1789 0.1732 0.1703 0.1217 0.1703 0.2258 -0.0048 0.0224 0.0283 0.295
输入白底区,红底区为计算结果

体积百分

成分
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